로컬 네트워크 구성 다이어그램. 로컬 컴퓨터 네트워크의 설계 및 계산

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본 개인정보 보호정책(이하 개인정보 보호정책)은 도메인 이름 www..sorex.group에 위치한 Sorex 그룹 웹사이트가 당사의 웹사이트, 프로그램 및 제품을 사용하는 동안 사용자에 대해 받을 수 있는 모든 정보에 적용됩니다. SOREX LLC "

1. 용어의 정의

1.1. 본 개인정보 보호정책에는 다음 용어가 사용됩니다.
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1.1.7. "IP 주소" - 고유함 네트워크 주소 IP 프로토콜을 사용하여 구축된 컴퓨터 네트워크의 노드입니다.

2. 일반 조항

2.1. 사용자가 Sorex Group 웹사이트를 사용한다는 것은 본 개인정보 보호정책과 사용자의 개인 데이터 처리 조건에 동의한다는 것을 의미합니다.
2.2. 개인정보 보호정책의 조건에 동의하지 않는 경우, 사용자는 Sorex Group 웹사이트 사용을 중단해야 합니다.
2.3. 본 개인정보 보호정책은 Sorex Group 웹사이트에만 적용됩니다.
2.4. 행정부는 사용자가 Sorex Group에 제공한 개인 데이터의 정확성을 확인하지 않습니다.

3. 개인정보 보호정책의 범위

3.1. 본 개인 정보 보호 정책은 사이트 관리의 요청에 따라 사용자가 제공하는 개인 데이터의 기밀성을 보호하기 위한 체제를 보장하고 비공개로 유지해야 하는 사이트 관리의 의무를 설정합니다.
3.2. 본 개인정보 보호정책에 따라 처리가 허용된 개인정보는 사용자가 Sorex Group 웹사이트에서 등록 양식을 작성하여 제공되며,
다음 정보를 포함합니다.
3.2.1. 사용자의 성, 이름
3.2.2. 연락처사용자;
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3.3. 관리자는 사용자가 제공한 데이터를 보호합니다.
3.4. 상기 명시되지 않은 기타 개인정보는 각 항에 규정된 경우를 제외하고는 안전하게 보관 및 배포되지 않습니다. 5.2. 그리고 5.3. 본 개인정보 보호정책의 내용을 참조하세요.

4. 이용자 개인정보 수집 목적

4.1. 사이트 관리자는 다음과 같은 목적으로 사용자의 개인 데이터를 사용할 수 있습니다.
4.1.1. 애플리케이션에 등록된 사용자의 신원입니다.
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5. 개인정보 처리 방법 및 약관

5.1. 사용자의 개인 데이터 처리는 다음을 포함하여 법적 방법으로 시간 제한 없이 수행됩니다. 정보 시스템아, 자동화 도구를 사용하거나 그러한 도구를 사용하지 않고 개인 데이터.
5.2. 사용자는 관리자가 작업 프로세스(사용자에게 경품 또는 선물 제공)의 일부로 개인 데이터를 제3자에게 전송할 권리가 있다는 데 동의합니다.
5.3. 사용자의 개인 데이터는 러시아 연방 법률이 정한 근거와 방식에 따라서만 러시아 연방의 승인된 정부 기관으로 이전될 수 있습니다.
5.4. 개인정보가 손실되거나 공개되는 경우, 관리자는 사용자에게 개인정보의 손실 또는 공개에 대해 알립니다.
5.5. 행정부는 보호를 위해 필요한 조직적, 기술적 조치를 취합니다. 개인 정보사용자는 무단 또는 우발적인 액세스, 파괴, 수정, 차단, 복사, 배포 및 기타 제3자의 불법 행위로부터 보호를 받습니다.
5.6. 관리자는 사용자와 함께 사용자 개인 데이터의 손실 또는 공개로 인한 손실이나 기타 부정적인 결과를 방지하기 위해 필요한 모든 조치를 취합니다.

6. 당사자의 의무

6.1. 사용자의 의무는 다음과 같습니다.
6.1.1. Sorex Group 웹사이트를 이용하는데 필요한 개인정보에 대한 정보를 제공합니다.
6.1.2. 이 정보가 변경되면 개인 데이터에 대해 제공된 정보를 업데이트하고 보완하십시오.
6.2. 행정부의 의무는 다음과 같습니다.
6.2.1. 수신된 정보는 본 개인정보 보호정책의 4항에 명시된 목적으로만 사용하십시오.
6.2.2. 기밀 정보는 비밀로 유지되고, 사용자의 사전 서면 허가 없이는 공개되지 않으며, 판매, 교환, 출판 또는 기타 방식으로 공개되지 않도록 합니다. 가능한 방법단락을 제외하고 사용자의 개인 데이터를 전송했습니다. 5.2. 그리고 5.3. 본 개인정보 보호정책의 내용을 참조하세요.
6.2.3. 기존 비즈니스 거래에서 이러한 유형의 정보를 보호하기 위해 일반적으로 사용되는 절차에 따라 사용자의 개인 데이터의 기밀성을 보호하기 위한 예방 조치를 취하십시오.
6.2.4. 신뢰할 수 없는 개인정보가 적발된 경우, 확인기간 동안 개인정보주체의 권익보호를 위해 이용자 또는 법정대리인이나 권한을 위임받은 기관으로부터 신청 또는 요청한 시점부터 해당 이용자와 관련된 개인정보를 차단합니다. 데이터 또는 불법 행위.

7. 당사자의 책임

7.1. 의무를 이행하지 않은 행정부는 단락에 제공된 경우를 제외하고 러시아 연방 법률에 따라 개인 데이터의 불법 사용과 관련하여 사용자에게 발생한 손실에 대해 책임을 집니다. 5.2., 5.3. 그리고 7.2. 본 개인정보 보호정책의 내용을 참조하세요.
7.2. 기밀 정보가 손실되거나 공개된 경우 해당 기밀 정보가 다음과 같은 경우 행정부는 책임을 지지 않습니다.
7.2.1. 분실되거나 공개될 때까지 공개 도메인이 되었습니다.
7.2.2. 사이트 관리에 의해 수신되기 전에 제3자로부터 수신되었습니다.
7.2.3. 이용자의 동의를 받아 공개되었습니다.

8. 분쟁 해결

8.1. 애플리케이션 사용자와 운영진 사이의 관계로 인해 발생하는 분쟁에 대해 법원에 청구서를 제출하기 전에 청구서(분쟁의 자발적인 해결을 위한 서면 제안서)를 제출해야 합니다.
8.2 청구 수령자는 청구 접수일로부터 30일 이내에 청구 고려 결과를 서면으로 청구인에게 통보합니다.
8.3. 합의에 도달하지 못한 경우 분쟁은 러시아 연방 현행법에 따라 사법 당국에 회부됩니다.
8.4. 러시아 연방의 현행법은 본 개인정보 보호정책 및 사용자와 사이트 관리 간의 관계에 적용됩니다.

9. 추가 약관

9.1. 행정부는 사용자의 동의 없이 본 개인정보 보호정책을 변경할 권리가 있습니다.
9.2. 새 개인정보 보호정책은 새 버전의 개인정보 보호정책에서 달리 규정하지 않는 한 웹사이트 www.sorex.group에 게시되는 순간부터 발효됩니다.
9.3. 본 개인정보 보호정책에 관한 제안이나 질문은 다음을 통해 전달되어야 합니다. 이메일웹사이트에 표시되어 있습니다.
9.4. 현재 개인 정보 보호 정책은 www.sorex.group/politicy.pdf 페이지에서 확인할 수 있습니다.

근거리 통신망(LAN, 근거리 통신망, LAN)은 여러 대의 개별 컴퓨터를 공동으로 연결한 것입니다. 단일 채널데이터 전송. 이 개념은 지리적으로 제한된(지역적으로 또는 생산적으로) 하드웨어 및 소프트웨어 복합체를 의미하며, 컴퓨터 시스템적절한 의사소통 수단을 사용하여 서로 연결됩니다.

LAN은 기회를 제공합니다 동시 사용여러 사용자가 프로그램 및 데이터베이스를 관리할 수 있을 뿐만 아니라 네트워크에 연결된 다른 워크스테이션과 상호 작용할 수 있는 기능도 있습니다. LAN을 통해 시스템이 결합됩니다. 개인용 컴퓨터장비를 공유하는 많은 원격 작업장에 위치하며, 소프트웨어그리고 정보. 직원들의 작업장은 더 이상 고립되지 않고 하나의 시스템으로 통합됩니다.

LAN의 가장 중요한 특징은 정보 전송 속도입니다. 이상적으로는 네트워크를 통해 데이터를 보내고 받을 때 응답 시간은 네트워크의 다른 곳이 아닌 사용자의 PC에서 받은 것과 거의 동일해야 합니다. 이를 위해서는 10Mbps 이상의 데이터 전송 속도가 필요합니다. 실제로 달성되는 속도는 다음과 같습니다.

  • 동축 케이블- 10 -g- 50Mbaud;
  • 연선 - 최대 10Mbaud;
  • 5번째 카테고리의 특수 연선 케이블 - 최대 100Mbaud;
  • 광섬유 - 최대 1Gbaud;
  • 전화선 - 2400baud에서 56kbaud까지;
  • 위성 - 10,000대의 컴퓨터가 동시에 작동하며 속도는 약 1Mbaud입니다.

LAN 구성 요소: 네트워크 장치그리고 의사소통 수단.

LAN은 모듈식 구성 원칙을 구현하므로 다양한 구성의 네트워크를 구축할 수 있습니다. 기능성. 네트워크가 구축되는 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • 서버 - 개별 컴퓨터네트워크 자원 관리 기능을 수행하는 소프트웨어 포함 공개 액세스;
  • 전송 매체 - 동축 케이블, 전화 케이블, 연선, 광섬유 케이블, 라디오 방송 등;
  • 워크스테이션 - PC, 워크스테이션 또는 네트워크 스테이션 자체. 워크스테이션이 네트워크에 연결되어 있으면 하드 드라이브나 플로피 디스크가 필요하지 않을 수 있습니다. 그러나 이 경우에는 꼭 필요하다 네트워크 어댑터- 네트워크에서 운영 체제를 원격으로 로딩하기 위한 특수 장치
  • 인터페이스 카드 - 워크스테이션과 네트워크의 상호 작용을 구성하기 위한 네트워크 카드입니다.
  • 회로망 소프트웨어.

나열된 네트워크 구성 요소 중 일부를 더 자세히 살펴보겠습니다.

서버.네트워크에는 하나 이상의 서버가 있을 수 있습니다. 네트워크(네트워크 서버)의 운영을 관리하기 위해 다양한 서버를 사용할 수 있으며 정보를 파일 형식으로 저장합니다( 파일 서버), 데이터베이스(데이터베이스 서버)에서 정보 검색 및 가져오기, 정보 배포( 메일 서버), 네트워크 인쇄(인쇄 서버) 등. 사용자에게 적절한 권한이 있는 경우 네트워크의 다른 모든 워크스테이션에서 서버 디스크에 액세스할 수 있습니다.

서버와 워크스테이션의 상호 작용은 대략 다음 구성표에 따라 발생합니다. 필요에 따라 워크스테이션은 서버에 데이터 읽기, 문서 인쇄, 전송 등의 작업을 수행하라는 요청을 보냅니다. 이메일등등. 서버는 요청된 작업을 수행하고 확인 메시지를 보냅니다.

전송 매체.전송 매체는 정보 전송 속도와 범위, 신뢰성이 특징입니다.

LAN에서 가장 일반적으로 사용되는 통신 수단은 연선 케이블, 동축 케이블 및 광섬유 라인입니다. 전송 매체를 선택할 때 다음 지표를 고려해야 합니다.

  • 정보 전송 속도;
  • 정보 전송 범위;
  • 정보 전송 보안;
  • 정보 전송의 신뢰성;
  • 설치 및 운영 비용.

전송 매체에 대한 요구 사항을 동시에 충족하는 것은 어려운 작업입니다. 따라서 높은 데이터 전송 속도는 전송된 데이터에 필요한 보호 수준을 보장하면서 안정적인 데이터 전송을 위한 최대 허용 거리에 의해 제한되는 경우가 많습니다. 통신 수단 비용은 네트워크 구축 및 확장 능력에 영향을 미칩니다.

일반적인 전송 매체의 특성은 표 4.1에 나와 있습니다.

일부 전송 매체의 속성을 더 자세히 살펴보겠습니다.

1. 꼬인 쌍.전송 매체 중 가장 저렴한 트위스트 페어(Twisted pair). 최대 10Mbit/s의 속도로 정보를 전송할 수 있고 확장이 용이하며 잡음 내성이 낮습니다. 케이블 길이는 1Mbit/s의 전송 속도로 1000m를 초과하지 않습니다. 정보의 노이즈 내성을 높이기 위해 동축 케이블의 스크린과 유사한 쉘에 배치된 차폐 연선 케이블이 사용됩니다. 이러한 쌍의 가격은 동축 케이블 가격에 가깝습니다.

표 4.1. 일반적인 전송 매체의 특성

  • 2. 동축 케이블.동축 케이블은 최대 수 킬로미터 거리의 통신에 사용되며 평균 가격으로 우수한 잡음 내성을 갖습니다. 정보 전송 속도는 1~10Mbit/s이며 경우에 따라 50Mbit/s에 도달합니다. 동축 케이블은 광대역 정보 전송에 사용될 수 있습니다.
  • 3. 광대역 동축 케이블.이러한 동축케이블은 간섭에 약하고 확장이 용이하지만 가격이 비싸다. 정보 전송 속도는 500Mbit/s에 이릅니다. 기본 주파수 대역에서 1.5km 이상의 거리에 걸쳐 정보를 전송하려면 중계기(신호 증폭기)가 필요하며 안정적인 전송 거리가 10km로 늘어납니다.
  • 4. 이더넷 케이블.두꺼운 이더넷 - 특성 임피던스가 50Ω인 동축 케이블(두꺼운 이더넷 또는 노란색 케이블, 노란색 케이블) 리피터 없이 최대 허용 전송 거리는 500m를 초과하지 않으며, 총 길이는 이더넷 네트워크- 3000m.

씬 이더넷 -특성 임피던스가 50옴(씬 이더넷)이고 정보 전송 속도가 107bps인 동축 케이블로 두꺼운 이더넷보다 저렴합니다. 얇은 이더넷 케이블을 사용하는 LAN은 가격이 저렴하고, 최소한의 비용확장할 때 추가 차폐가 필요하지 않습니다. 얇은 이더넷 세그먼트를 연결할 때는 리피터가 필요합니다. 리피터가 없는 워크스테이션 사이의 거리는 300m를 초과할 수 없으며 네트워크의 총 길이는 1000m입니다.

5. 광섬유 케이블. LAN용으로 가장 비싼 전송 매체는 유리섬유 케이블이라고도 불리는 광섬유 케이블입니다. 이를 통한 정보 전송 속도는 허용 길이가 50km 이상인 초당 수 기가비트에 이릅니다. 광섬유 케이블의 잡음 내성은 매우 높기 때문에 이를 기반으로 한 LAN은 전자기 간섭이 발생하고 중계기를 사용하지 않고 장거리 정보 전송이 필요한 곳에 사용됩니다. 광섬유 케이블의 분기 기술은 매우 복잡하기 때문에 네트워크는 도청에 강합니다. 일반적으로 광섬유 케이블을 기반으로 하는 LAN은 스타 토폴로지로 구축됩니다.

IVS 토폴로지.토폴로지, 즉 LAN의 요소 연결 구성은 다른 네트워크 특성보다 더 큰 관심을 끌고 있습니다. 이는 신뢰성, 성능 등 네트워크의 가장 중요한 속성을 크게 결정하는 것이 토폴로지이기 때문입니다.

LAN 토폴로지를 분류하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

1. 그 중 하나에 따르면 로컬 네트워크 구성은 브로드캐스트와 직렬의 두 가지 주요 클래스로 나뉩니다.

안에 방송 구성각 PC는 다른 PC에서 수신할 수 있는 신호를 전송합니다. 이러한 구성에는 공통 버스, 트리(리피터를 사용하여 여러 공통 버스 연결) 및 패시브 센터가 있는 스타가 포함됩니다. 이 클래스 구성의 주요 장점은 네트워크 기술 구성이 단순하다는 것입니다. 브로드캐스트 LAN에서 워크스테이션에는 정보를 보내고 받을 수 있는 주파수가 할당됩니다. 전송된 데이터는 반송파 주파수에서 변조됩니다. 이 기술을 사용하면 통신 환경에서 상당히 많은 양의 데이터를 동시에 전송할 수 있습니다.

안에 순차적 구성각 물리적 하위 계층은 하나의 PC에만 정보를 전송합니다. 이러한 구성에는 지적 중심이 있는 별, 고리, 계층적 연결 및 눈송이가 포함됩니다. 가장 큰 장점은 네트워크의 소프트웨어 구현이 단순하다는 것입니다. 정보를 전송할 때 충돌을 방지하기 위해 사용됩니다. 시간 분할 방법, 이에 따라 각각 연결됨 워크스테이션 V 특정 순간시간이 지나면 정보전송채널에 대한 독점적 이용권이 부여됩니다.

다양한 토폴로지는 다양한 정보 전송 원칙을 구현합니다. 방송에서는 그렇죠 정보 선택, 연속해서 - 정보 라우팅.

2. 스타 토폴로지.액티브 센터 스타 네트워크 토폴로지는 메인프레임 도메인에서 상속되며, 여기서 헤드 머신은 액티브 데이터 처리 노드로서 단말 장치로부터 모든 데이터를 수신하고 처리합니다. 주변 워크스테이션 간의 모든 정보는 컴퓨터 네트워크의 중앙 노드를 통과합니다(그림 4.1).

그림 4.1.

네트워크 처리량은 중앙 노드의 컴퓨팅 성능에 따라 결정되며 각 워크스테이션에 대해 보장됩니다. 충돌, 즉 데이터 전송에는 충돌이 없습니다.

각 워크스테이션이 중앙 노드에 연결되어 있기 때문에 토폴로지의 케이블링은 상대적으로 간단하지만, 특히 중앙 노드가 지리적으로 토폴로지의 중심에 위치하지 않는 경우 통신 회선을 배치하는 데 드는 비용이 높습니다. LAN을 새로운 워크스테이션으로 확장하는 경우 중앙 네트워크 노드와 별도의 케이블을 배치해야 합니다.

스타 토폴로지 LAN의 성능은 주로 네트워크 서버 역할을 하는 중앙 노드의 매개변수에 의해 결정됩니다. 네트워크 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 중앙 노드에 장애가 발생하면 네트워크 전체의 작동이 중단됩니다.

우수한 중앙 노드 성능을 갖춘 토폴로지는 가장 빠른 LAN 토폴로지 중 하나입니다. 한 스테이션에서 다른 스테이션으로 정보를 전송하라는 요청 빈도는 다른 토폴로지에 비해 낮습니다. 중앙 제어 센터가 있는 LAN에서는 정보에 대한 무단 액세스를 방지하기 위한 최적의 메커니즘을 구현하는 것도 중요합니다.

링 네트워크 토폴로지에서는 LAN 워크스테이션이 원형으로 서로 연결됩니다. 마지막 워크스테이션이 첫 번째 워크스테이션에 연결됩니다. 통신 링크는 링 형태로 닫혀 있습니다(그림 4.2).

쌀.

워크스테이션 사이에 통신 회선을 놓는 것은 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 워크스테이션이 메인 링에서 멀리 떨어져 있는 경우에는 더욱 그렇습니다.

LAN 링의 메시지는 원을 그리며 순환됩니다. 워크스테이션은 이전에 링으로부터 요청을 받은 후 특정 주소로 정보를 보냅니다. 메시지가 차례로 전송될 수 있기 때문에 정보 전송은 매우 효율적인 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 모든 스테이션에 벨소리를 요청할 수 있습니다.

정보 전송 기간은 LAN에 포함된 워크스테이션 수에 비례하여 늘어납니다.

링 토폴로지의 가장 큰 문제점은 각 워크스테이션이 정보 전송에 참여해야 하며, 그 중 적어도 하나라도 장애가 발생하면 전체 네트워크가 마비된다는 점이다. 오작동 케이블 시스템쉽게 현지화됩니다.

링 토폴로지를 사용하여 네트워크를 확장하려면 링이 끊어져야 하므로 네트워크를 중지해야 합니다. LAN 크기에는 특별한 제한이 없습니다.

링 토폴로지의 특별한 형태는 다음과 같습니다. 논리적 링.물리적으로는 스타 토폴로지를 연결하여 장착됩니다. 개별 별은 특수 스위치(허브)를 사용하여 켜집니다. 워크스테이션 수와 워크스테이션 간 케이블 길이에 따라 활성 또는 수동 허브가 사용됩니다. 활성 허브에는 4~16개의 워크스테이션을 연결하기 위한 증폭기가 추가로 포함되어 있습니다. 패시브 허브는 순수한 분할 장치입니다(최대 3개의 워크스테이션용). 논리적으로 단일 워크스테이션 관리 링 네트워크일반 링 네트워크와 동일한 방식으로 발생합니다.

4. 버스 토폴로지를 사용하는 LAN에서 주 전송 매체(버스)는 모든 워크스테이션에 공통됩니다. LAN의 기능은 개별 워크스테이션의 상태에 의존하지 않습니다. 워크스테이션은 네트워크 전체의 작동을 방해하지 않고 언제든지 버스에 연결하거나 연결을 끊을 수 있습니다(그림 4.3).


쌀. 4.3.

버스 토폴로지를 사용한 LAN 확장은 네트워크 프로세스를 중단하고 통신 매체를 손상시키지 않고 수행할 수 있으므로 LAN에서 정보를 제거하고 이에 따라 정보를 도청하는 것이 매우 쉽습니다. 그러한 LAN은 낮습니다.

컴퓨터 네트워크 토폴로지의 특성은 표에 나와 있습니다. 4.2.

테이블 4.2. 컴퓨터 네트워크 토폴로지의 특성

특성

토폴로지

반지

타이어

가격

확장

가입자 연결 중

수동적인

활동적인

수동적인

장애 보호

도청 방지

실시간으로 작업

케이블 라우팅

5. 트리 토폴로지.위에서 설명한 LAN 토폴로지의 다양한 조합으로 구성됩니다. 나무의 밑동(뿌리)은 통신선(나뭇가지)이 모이는 지점에 위치한다.

트리 구조의 네트워크는 기본 네트워크 구조를 직접 적용할 수 없는 곳에 사용됩니다. 워크스테이션을 연결하려면 집중 장치.

이러한 장치에는 두 가지 유형이 있습니다. 최대 3개의 스테이션을 연결할 수 있는 장치를 호출합니다. 수동 집중 장치.더 많은 장치를 연결하려면 필요한 활성 허브신호 증폭 가능성이 있습니다.

LAN 운영 체제

중앙 관리 네트워크의 경우 중요한 구성 요소는 다음과 같습니다. 네트워크 운영 체제,네트워크 서버에 설치되어 있으며 고객워크스테이션에 설치된 부품.

최신 네트워크 운영 체제 개발의 주요 방향은 분산 데이터 처리 기능을 갖춘 시스템을 지원하고 처리 작업을 워크스테이션으로 전송하는 것입니다. 이는 주로 PC 컴퓨팅 기능의 성장과 멀티태스킹 운영 체제의 도입에 따른 것입니다. 객체 지향 데이터 처리 기술(OLE, DCE, IDAPI)의 도입으로 분산 데이터 처리 구성도 단순화할 수 있습니다. 이러한 상황에서 네트워크 운영 체제의 주요 작업은 이기종 워크스테이션 운영 체제를 통합하고 데이터베이스 처리, 메시지 전송, 분산 네트워크 자원 관리(디렉토리 이름 서비스) 등 광범위한 작업에 대한 전송 계층 프로토콜을 지원하는 것입니다. .

최신 네트워크 운영 체제는 네트워크 리소스 관리를 구성하기 위해 세 가지 접근 방식을 사용합니다.

  • 1. 객체 테이블(바인더리). 테이블은 네트워크의 각 파일 서버에 있습니다. 여기에는 사용자, 그룹, 네트워크 리소스(데이터, 서비스 등)에 대한 액세스 권한에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 작업 구성은 네트워크에 서버가 하나만 있는 경우 편리합니다. 이 경우에는 하나만 결정하고 제어하면 됩니다. 정보 기반. 네트워크가 확장되고 새로운 서버가 추가됨에 따라 네트워크 자원 관리 작업의 양이 급격히 증가합니다. 시스템 관리자는 네트워크의 각 서버에서 사용자의 작업을 결정하고 제어해야 합니다. 네트워크 가입자는 특정 네트워크 리소스가 어디에 있는지 알아야 하며, 이러한 리소스에 액세스하려면 선택한 서버에 등록해야 합니다. 다수의 서버로 구성된 정보 시스템의 경우 이러한 네트워크 운영 구성은 효과적이지 않습니다.
  • 2. 도메인 구조(도메인). 모든 네트워크 리소스와 사용자는 그룹으로 결합됩니다. 도메인은 개체 테이블(바인더리)과 유사하다고 생각할 수 있습니다. 이 경우에만 이러한 테이블은 여러 서버에 공통적이고 서버 리소스는 전체 도메인에 공통됩니다. 따라서 사용자가 네트워크에 액세스하려면 도메인에 연결(등록)하면 충분합니다. 그 후에는 도메인의 모든 리소스를 사용할 수 있게 됩니다. 도메인의 일부인 모든 서버 및 장치의 리소스. 그러나 이 접근 방식을 사용하면 정보 시스템을 구축할 때에도 문제가 발생합니다. 큰 금액기업 네트워크와 같은 사용자, 서버 및 도메인. 문제는 여러 도메인의 관리를 구성하는 것과 관련이 있습니다.
  • 3. 디렉토리 서비스(디렉토리 이름 서비스). 모든 네트워크 리소스: 서버, 사용자, 네트워크 인쇄, 데이터 저장 등 하나의 공통 정보 시스템의 지점 또는 디렉토리로 간주됩니다. 정의 테이블은 각 서버에 있습니다. 이는 첫째, 운영 체제의 안정성을 높이고 둘째, 네트워크 리소스에 대한 액세스를 단순화합니다. 하나의 서버에 등록하면 사용자가 모든 네트워크 리소스를 사용할 수 있게 됩니다. 이러한 시스템을 관리하는 것은 모든 네트워크 리소스를 특성화하는 하나의 테이블이 있기 때문에 도메인을 사용할 때보다 더 간단합니다. 반면 도메인 조직에서는 각 도메인에 대해 리소스, 사용자 및 액세스 권한을 별도로 정의해야 합니다.

로컬 컴퓨터 네트워크. LAN 유형 및 특성

현지의 컴퓨터 네트워크 기관, 연구기관, 대학, 은행, 사무실 등 내의 작은 영역(최대 직경 10km)을 포괄하는 분산형 데이터 처리 시스템으로, 고정된 영역에 걸쳐 정보 전송 및 처리 시설이 상호 연결되고 분산되어 있는 시스템입니다. , 하드웨어, 정보, 소프트웨어 등 일반 네트워크 리소스의 집단적 사용을 지향합니다. LAN은 하나의 건물이나 일부 제한된 지역 내에서 단기간 사용을 위해 연결된 AS(가입자 시스템)에 제공되는 하나 이상의 고속 정보 전송 채널을 지원하는 통신 시스템으로 간주될 수 있습니다.

일반화된 LAN 구조에서 일련의 가입자 노드 또는 시스템(수십에서 수백까지 가능), 서버 및 통신 서브네트워크(CP).

주요 네트워크 구성 요소 케이블(전송 미디어), 워크스테이션(네트워크 사용자의 워크스테이션), 네트워크 인터페이스 카드(네트워크 어댑터), 네트워크 서버 등이 있습니다.

워크스테이션 (PC) LAN에서는 원칙적으로 개인용 컴퓨터(PC)를 사용합니다. PC에서 네트워크 사용자는 컴퓨팅 프로세스의 개념과 관련된 구현 작업을 구현합니다.

네트워크 서버 - 이는 공용 네트워크 자원의 분배를 관리하는 기능을 수행하는 하드웨어 및 소프트웨어 시스템으로, 일반 가입자 시스템으로도 작동할 수 있습니다. 사용되는 서버 하드웨어는 상당히 강력한 PC, 미니컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터 또는 서버용으로 특별히 설계된 컴퓨터입니다. LAN에는 네트워크 리소스를 관리하기 위한 여러 서버가 있을 수 있지만 외부 공유 스토리지를 관리하고 분산 데이터베이스(RDB)를 구성하기 위한 파일 서버(데이터베이스 서버)는 항상 하나 이상 있습니다.

워크스테이션과 서버는 인터페이스 카드(NA)를 사용하여 통신 서브넷 케이블에 연결됩니다. SA의 주요 기능: PC와의 데이터 수신(전송) 구성, 정보 수신(전송) 속도 조정(버퍼링), 데이터 패킷 형성, 병렬-직렬 변환(변환), 인코딩 (디코딩) 데이터 전송의 정확성 확인, 필요한 네트워크 가입자와의 연결 설정, 실제 데이터 교환 구성. 어떤 경우에는 CA 기능 목록이 크게 증가한 다음 마이크로프로세서 및 내장 모뎀을 기반으로 구축됩니다.

LAN에서는 연선 케이블, 동축 케이블, 광섬유 케이블이 케이블 전송 매체로 사용됩니다.

위의 것 외에도 LAN은 다음을 사용합니다. 네트워크 하드웨어:

트랜시버 (트랜시버) 및 중계기 (리피터) - 로컬 네트워크 세그먼트를 버스 토폴로지와 결합합니다.

허브 (허브) - 임의의 토폴로지 네트워크를 형성합니다(능동 및 수동 허브가 사용됨).

교량 - 을 위한로컬 네트워크를 하나의 전체로 결합하고 개별 서브넷 간의 트래픽(사용자 데이터)을 규제하여 전체의 성능을 향상시킵니다.

라우터와 스위치 - 세그먼트화된(상호 연결된 세그먼트로 구성) 네트워크에서 일정을 관리할 때 스위칭 및 라우팅 기능을 구현합니다. 물리적 계층에서 네트워크 분할을 제공하는 브리지와 달리 라우터는 일정 관리에 있어 다양한 "지능형" 기능을 수행합니다. 라우터와 거의 동일한 기능을 수행하는 스위치는 성능 면에서 라우터를 능가하고 대기 시간(정보 수신과 전송 간의 하드웨어 시간 지연)이 더 낮습니다.

모뎀 (변조기 - 복조기) - 컴퓨터에서 생성된 디지털 신호를 일반적인 현대 전화선의 아날로그 신호와 일치시킵니다.

분석기 - 네트워크 기능의 품질을 제어합니다.

네트워크 테스터 - 케이블을 점검하고 설치된 케이블 시스템의 결함을 찾아냅니다.

LAN의 주요 특징:

네트워크의 영토 범위(공통 통신 채널의 길이)

최대 데이터 전송 속도

최대 수 교류온라인;

네트워크의 워크스테이션 간 가능한 최대 거리.

네트워크 토폴로지;

물리적 데이터 전송 매체의 유형

최대 데이터 전송 채널 수

신호 전송 유형(동기식 또는 비동기식)

네트워크에 대한 가입자 액세스 방법;

네트워크 소프트웨어 구조;

음성 및 영상 신호를 전송할 수 있습니다.

안정적인 네트워크 운영을 위한 조건

서로 간에 그리고 더 높은 수준의 네트워크와의 LAN 통신 가능성

가입자를 공통 채널에 연결하는 동시에 우선순위 설정 절차를 사용할 수 있는 기능입니다.

가장 대표적인 것으로 LAN 적용 분야 다음을 포함합니다.

워드 프로세싱 - LAN에서 사용되는 정보 처리 도구의 가장 일반적인 기능 중 하나입니다. 기업(조직, 대학 등)에 배포된 네트워크의 정보 전송 및 처리는 타자기를 완전히 또는 부분적으로 대체하여 "종이 없는" 기술로의 실질적인 전환을 보장합니다.

자체 정보 시스템 구성, 자동화된 데이터베이스(개인 및 일반, 집중 및 분산)를 포함합니다. 모든 조직이나 회사에는 이러한 데이터베이스가 있을 수 있습니다.

정보교환 AS 네트워크 간 서류작업을 최소화하는 중요한 수단입니다. 데이터 전송 및 통신은 네트워크 응용 프로그램 중에서 특별한 위치를 차지합니다. 이는 현대 조직의 정상적인 기능을 위한 주요 조건이기 때문입니다.

분산 데이터 처리 보장 , 특정 조직의 모든 전문가의 워크스테이션을 네트워크에 통합하는 것과 관련됩니다. 다양한 프로필의 전문가가 자동화된 워크스테이션에서 수행하는 계산의 성격과 양에 상당한 차이가 있음에도 불구하고 일반적으로 한 조직 내에서 사용되는 정보는 단일(통합) 데이터베이스에 위치합니다. 따라서 이러한 워크스테이션을 네트워크에 결합하는 것은 편리하고 매우 효과적인 솔루션입니다.

경영의사결정지원, 상황을 평가하고 올바른 결정을 내리는 데 필요한 신뢰할 수 있고 시기적절한 정보를 조직의 관리자 및 관리 인력에게 제공합니다.

이메일 정리 - 기업의 관리자와 모든 직원이 생산, 경제, 상업 및 무역 활동에 필요한 모든 종류의 정보를 신속하게 받을 수 있도록 하는 LAN 서비스 유형 중 하나입니다.

값비싼 자원 공유 - 위의 LAN 애플리케이션을 구현하기 위해 수행되는 작업 비용을 줄이기 위해 필요한 조건입니다. 고속 인쇄 장치, 저장 장치와 같은 리소스에 대해 이야기하고 있습니다. 대용량, 강력한 정보 처리 도구, 응용 소프트웨어 시스템, 데이터베이스, 지식 기반. 네트워크의 각 가입자 시스템에 그러한 수단을 갖는 것은 (낮은 활용률과 높은 비용으로 인해) 비현실적임이 분명합니다. 이러한 도구를 네트워크에서 하나 이상의 복사본으로 사용할 수 있으면 충분하지만 모든 AS에 대한 액세스가 제공됩니다.

하나 이상의 로컬 네트워크가 배포되는 조직 활동의 성격에 따라 이러한 기능은 특정 조합으로 구현됩니다. 또한 조직에 특정한 다른 기능도 수행될 수 있습니다.

LAN 유형. LAN을 그룹으로 나누기 위해 특정 분류 기준이 사용됩니다.

목적에 따라 LAN은 정보(정보 검색), 통제(기술적, 행정적, 조직적 및 기타 프로세스), 결제, 정보 및 결제, 문서 정보 처리 등으로 구분됩니다.

네트워크에서 사용되는 유형별컴퓨터 다양한 클래스(마이크로, 미니, 대형)와 모델(클래스 내)이 사용되는 이기종과 다양한 가입자 장비, 동일한 컴퓨터 모델과 동일한 유형을 포함하는 동종으로 나눌 수 있습니다. 가입자 장비.

관리 조직별 동종 LAN은 중앙 집중식 네트워크와 분산 제어 네트워크로 구분됩니다.

중앙 집중식 제어 기능을 갖춘 네트워크에서는 네트워크 작동을 제어하기 위해 하나 이상의 시스템(중앙 시스템 또는 권한)이 할당됩니다. 파일 서버 또는 데이터베이스 서버라고 하는 전용 시스템의 디스크는 네트워크의 다른 모든 컴퓨터(워크스테이션)에서 액세스할 수 있습니다. 서버는 일반적으로 멀티태스킹이 가능한 네트워크 OS를 실행합니다. 워크스테이션은 서버 디스크와 공유 프린터에 액세스할 수 있지만 일반적으로 다른 PC의 디스크와 직접 작업할 수는 없습니다. 서버는 전용화할 수도 있고, 네트워크 관리 업무만 수행하고 PC로 사용하지 않거나, 네트워크 관리 업무와 사용자 프로그램이 병행 실행되는 경우 비전용화(이로 인해 서버 성능이 저하되고 전체 네트워크의 신뢰성이 저하됨) 사용자 프로그램의 오류로 인해 네트워크 작동이 중단될 수 있습니다.) 이러한 네트워크는 LAN AS 간의 상호 작용 기능을 제공하는 단순성으로 구별되지만 네트워크의 AS 수가 상대적으로 적을 때 사용하는 것이 좋습니다. 중앙 집중식 제어가 가능한 네트워크에서는 대부분의 정보와 컴퓨팅 리소스가 중앙 시스템에 집중되어 있습니다. 또한 보다 안정적인 정보 보안 시스템으로 구별됩니다.

LAN의 정보와 컴퓨팅 자원이 다수의 AS에 고르게 분산되면 서비스(제어) 정보의 급격한 증가로 인해 중앙 집중식 관리가 효과적이지 않습니다. 이 경우 분산형(분산형) 제어 기능을 갖춘 네트워크, 즉 P2P 네트워크가 효과적입니다. 이러한 네트워크에는 전용 서버가 없으며 네트워크 관리 기능이 한 PC에서 다른 PC로 차례로 전송됩니다. 워크스테이션은 다른 PC의 디스크와 프린터에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자 그룹이 더 쉽게 함께 작업할 수 있지만 네트워크 성능이 약간 저하됩니다. P2P 네트워크의 단점: AS 수에 따른 네트워크 효율성 의존성, 네트워크 관리의 복잡성, 무단 액세스로부터 정보 보호 보장의 어려움.

데이터 전송 속도별 공통 채널에는 다음이 있습니다.

소규모의 LAN 처리량(초당 메가비트 단위), 연선 또는 동축 케이블이 일반적으로 물리적 전송 매체로 사용됩니다.

동축 케이블이나 연선을 사용하는 평균 대역폭(초당 수십 메가비트)을 갖춘 LAN

광섬유 케이블(라이트 가이드)을 사용하여 처리량이 높은(초당 수백 메가비트) LAN입니다. 에 의해 토폴로지, 저것들. LAN 네트워크의 요소 구성은 공통 버스, 링, 스타 등으로 구분됩니다. 토폴로지별 , 즉. TVS의 요소 구성에 따라 네트워크는 방송(그림 1)과 직렬(그림 2)의 두 가지 클래스로 나눌 수 있습니다. 브로드캐스트 구성과 순차 구성의 상당 부분(링, "지능형 센터"가 있는 스타, 계층형)은 LAN의 특징입니다. 글로벌 및 지역 네트워크의 경우 가장 일반적인 것은 무작위(메시) 토폴로지입니다. 계층적 구성과 별도 사용되었습니다.

쌀. 1. 방송 네트워크 구성: a - 공통 버스;

b - 나무; c - 중심이 패시브인 별



쌀. 2. 연속 네트워크 구성: a - 임의(메쉬), b - 계층적; c - 링, d - 체인; d - "지적" 센터를 갖춘 별

가상 LAN

가상 근거리 통신망 (VLAN)은 영역 및 네트워크 토폴로지를 기반으로 한 물리적 연결과 달리 논리적으로 통합된 LAN 사용자 그룹입니다. 이러한 네트워크는 더 높은 수준의 네트워크 규모에서 "관심사 기반" 작업 그룹을 구성하는 데 대한 물리적 장벽을 완전히 제거합니다. 그러나 이는 물리적으로 분산된 작업 그룹을 통합할 수 있기 때문에 기업 컴퓨터 네트워크(CAN) 규모에서 특히 그렇습니다. 그룹 내 통신의 무결성을 유지하면서 회사 직원을 사용자 그룹으로 분류합니다. 이는 회사 관리에 있어서 높은 조직적 유연성을 보장합니다. VLAN 기술을 사용하면 네트워크 관리자는 동일한 네트워크 리소스를 공유하는 서로 다른 VLAN 사용자를 그룹화할 수 있습니다. 네트워크를 각각 VLAN을 나타내는 논리 세그먼트로 나누면 네트워크 관리, 정보 보안 보장, 브로드캐스트 전송 관리에 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 가상 네트워크기업 네트워크 백본을 통해.

VLAN의 기능을 구성하고 보장하기 위해 다음과 같은 주요 구성 요소가 사용됩니다.

연결된 최종 스테이션의 논리적 분할을 위해 설계된 고성능 스위치.

VOS 모델의 네트워크 수준에서 작동하고 작업 그룹 간의 확장된 가상 상호 작용을 제공하며 기존 LAN과의 향상된 호환성을 제공하는 라우터

공유 LAN 및 ATM 네트워크의 백본을 통한 VLAN 트래픽 전송을 규제하는 전송 프로토콜입니다.

중앙 집중식 관리, 구성 및 예약 기능을 제공하는 네트워크 관리 솔루션입니다.

이러한 구성 요소를 사용하면 포트, 주소 또는 프로토콜을 기반으로 사용자를 가상 네트워크에 결합할 수 있습니다.

포트 기반 VLAN은 네트워크 장치를 그룹화하는 가장 간단한 방법입니다. 이러한 가상 네트워크 구성을 통해 고성능 네트워크 스위치의 특정 포트에 할당된 모든 원격 장치는 주소, 프로토콜 및 애플리케이션에 관계없이 하나의 VLAN으로 결합됩니다.

주소 기반 가상 네트워크는 단일 스위치 포트에서 여러 사용자 작업 그룹을 지원할 수 있습니다. 이러한 작업 그룹의 해당 장치는 해당 주소를 기반으로 서브넷으로 결합됩니다.

프로토콜 기반 가상 네트워크에서는 IP, IPX 등의 프로토콜을 기반으로 하는 네트워크 장치들이 다양한 논리적 그룹으로 결합되어 있으며, 이러한 장치들은 일반적으로 네트워크 수준에서 작동하며 이를 네트워크라고 합니다. 라우터.여러 프로토콜과 작업을 결합할 수 있다면 이는 다중 프로토콜 라우터.

한 방, 건물 또는 근처 건물 단지에 여러 대의 컴퓨터가 있고 사용자가 일부 문제를 공동으로 해결하거나 데이터를 교환하거나 공통 데이터를 사용해야 하는 경우 이러한 컴퓨터를 로컬 네트워크에 결합하는 것이 좋습니다.

로컬 네트워크는 컴퓨터 간에 정보를 전송하는 데 사용되는 케이블(때때로 전화선 또는 무선 채널)로 연결된 여러 컴퓨터의 그룹입니다. 컴퓨터를 로컬 네트워크에 연결하려면 네트워크 장비와 소프트웨어가 필요합니다.

모든 컴퓨터 네트워크의 목적은 두 단어로 표현될 수 있습니다. 나누는(또는 공유). 우선, 데이터에 대한 공유 액세스를 의미합니다. 같은 프로젝트에 참여하는 사람들은 동료가 생성한 데이터를 지속적으로 활용해야 합니다. 로컬 네트워크 덕분에 여러 사람들이 동일한 프로젝트를 차례로 작업하는 것이 아니라 동시에 작업할 수 있습니다.

로컬 네트워크는 기회를 제공합니다 나누는장비. 각 워크스테이션마다 프린터를 구입하는 것보다 로컬 네트워크를 만들고 전체 부서에 하나의 프린터를 설치하는 것이 더 저렴한 경우가 많습니다. 네트워크 파일 서버를 사용하면 프로그램에 대한 공유 액세스가 가능합니다.

하드웨어, 프로그램 및 데이터는 리소스라는 하나의 용어로 결합됩니다. 로컬 네트워크의 주요 목적은 리소스에 대한 액세스라고 가정할 수 있습니다.

로컬 네트워크에는 관리 기능도 있습니다. 여러 대의 오프라인 컴퓨터를 다루는 것보다 온라인으로 프로젝트 진행 상황을 모니터링하는 것이 더 쉽습니다. 교실에 로컬 네트워크가 있는 경우 관리 기능도 수행하여 학생들의 수업 진행 상황을 제어할 수 있습니다.

외부(주변 장치) 장치와 통신하기 위해 컴퓨터에는 정보를 전송하고 수신할 수 있는 포트가 있습니다. 두 대 이상의 컴퓨터가 이 포트를 통해 연결되면 서로 정보를 교환할 수 있을 것이라고 추측하는 것은 어렵지 않습니다. 이 경우 컴퓨터 네트워크를 형성합니다. 컴퓨터가 서로 가까이 있으면 공통 세트를 사용하십시오. 네트워크 장비하나의 소프트웨어 패키지에 의해 제어되는 경우 이러한 컴퓨터 네트워크를 로컬이라고 합니다. 가장 간단한 로컬 네트워크는 작업 그룹을 서비스하는 데 사용됩니다. 실무 그룹- 이는 하나의 프로젝트(예: 하나의 잡지 발행 또는 하나의 항공기 개발)에 참여하는 사람들 또는 단순히 한 부서의 직원 그룹입니다.

목적 코스 작업중등 전문 교육 주립 교육 기관인 "Omsk College of Trade, Economics and Service"(OKTEiS)를 위한 로컬 컴퓨터 네트워크(LAN) 설계입니다.

목표를 달성하기 위해 다음 작업이 설정됩니다.

o 네트워크에서 교환을 관리하는 방법을 분석합니다.

o 가능한 네트워크 구축 기술을 검토하고 분석합니다.

o LAN용 네트워크 장비와 소프트웨어를 선택합니다.

o 일반 대학 LAN 체계를 설계합니다.


문자 채팅

문자 채팅을 사용하면 실시간으로 문자 메시지를 교환하고 기업 회의, 회의 및 토론을 진행할 수 있습니다. 일반적인 토론 외에도 사용자는 비공개 대화를 진행할 수 있습니다. 채널은 모든 사람에게 공개되거나 비밀번호로 보호될 수 있습니다. 이런 방식으로 관리자나 다른 리더의 통제 하에 일반적인 토론을 쉽게 구성할 수 있습니다(그림 10).

그림 10. 문자 채팅 기본 창.

단일 메시지 보내기

때로는 몇 단어 문장으로 원격 사용자에게 알려야 할 경우가 있으므로 문자 채팅 연결을 설정하는 것은 지나친 일입니다. Radmin 3의 "문자 메시지" 연결 모드는 이러한 경우를 위해 특별히 설계되었습니다. 단일 메시지를 보낼 수 있습니다. 문자 메세지원격 사용자의 화면에 즉시 팝업되는 원격 컴퓨터로. 이 유형의 연결을 사용하면 다양한 색상의 서식 있는 텍스트 메시지를 원격 컴퓨터에 보낼 수 있습니다. 이 기능은 항상 사용할 수 있으며 WinPopup 및 NET SEND와 같은 명령에 대한 빠르고 쉬운 대안입니다.

컴퓨터에 마이크와 헤드폰 또는 헤드셋을 장착하면 음성 채팅 모드를 사용하여 동료에게 전화를 걸고 전화 회의를 할 수 있습니다. 문자 채팅과 마찬가지로 음성 채팅도 공통 채널을 통해 대화하거나 자신만의 여러 채널을 만들 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 연결 후 즉시 말하기를 시작할 수 있습니다. "일반" 채널의 모든 동료가 그의 말을 듣게 됩니다.

새 채널을 생성할 때 해당 채널과 채널 유형(공개 또는 컨퍼런스)을 보호하기 위한 비밀번호(사용자 및 운영자)를 설정할 수 있습니다. 회의 채널은 가상 회의, 토론, 브리핑 및 기타 유사한 작업을 구성하는 데 사용됩니다. 문자 채팅과 마찬가지로 다른 사용자와 비공개 음성 대화를 나눌 수 있습니다(그림 11).

채팅 참가자 수는 기본적으로 동시 연결 5명(문자 채팅 사용자 5명 + 음성 채팅 사용자 5명)으로 제한됩니다. 이 숫자는 "라이센스"를 구입하여 늘릴 수 있습니다. 추가 연결 Radmin 서버로".

방법 명령줄 ( 텔레넷 )

Radmin의 또 다른 유용한 기능은 명령줄 모드에서 원격 컴퓨터에 연결하는 기능입니다(그림 12). 이를 통해 명령줄을 들어오고 나가는 스트림으로 사용하여 텍스트 명령을 원격 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 작업 중인 사용자를 방해하지 않고 원격 컴퓨터에서 작업할 수 있습니다. 이는 사실상 터미널 액세스이며 명령줄 모드로만 제한됩니다. 이 방법의 긍정적인 측면은 그래픽 모드에 비해 트래픽 소비를 수천 배로 절약하고 줄여준다는 것입니다.

그림 12. 명령줄 모드.

안전한 파일 전송. 델타 카피 기능

Radmin을 사용하면 원격 컴퓨터에서 로컬 컴퓨터로 또는 그 반대로 파일을 복사할 수 있습니다(그림 13). 네트워크 장애로 인해 파일 전송이 중단된 경우 동일한 지점부터 복사 작업이 재개됩니다.

Windows® 탐색기에서와 마찬가지로 파일을 끌어서 놓을 수 있으며 로컬 컴퓨터 측에서 실행 파일을 클릭하여 시작할 수 있습니다.

그림 13. 파일 전송 창.

먼저, 원격 컴퓨터에서 Radmin 서버를 시작해야 합니다. 그런 다음 다음에서 Radmin 뷰어를 실행하십시오. 로컬 컴퓨터. 두 컴퓨터 모두 인터넷에 연결되어 있거나 공통 LAN(Local Area Network)에 연결되어 있어야 합니다(그림 14).

그림 14. Radmin 연결의 예.

1단계: 원격 PC에 Radmin 서버를 다운로드하고 설치합니다. 설치 파일을 실행하고 화면의 지시를 따릅니다.

2단계: 로컬 PC에 Radmin 뷰어를 다운로드하고 설치하십시오. Radmin 뷰어를 다운로드하고 설치 파일을 실행한 후 화면의 지시를 따르십시오.

3단계: 원격 PC에서 Radmin 서버를 구성합니다(그림 15). 딸깍 하는 소리 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 Radmin 서버에 액세스하기 위한 비밀번호를 설정하려면 마우스를 사용하세요. 리모콘. 원격 PC의 IP 주소를 알아야 합니다. 이를 표시하려면 트레이에 있는 Radmin 서버 아이콘 위에 마우스를 올려놓으십시오(그림 16).

그림 15. Radmin 서버 3 트레이 아이콘.

그림 16. Radmin 서버 설정.

4단계: 로컬 PC에서 RadminViewer를 실행하세요. 시작 메뉴에서 "Radmin 뷰어"를 클릭하고 새 연결을 생성한 후 IP 주소를 입력하십시오. 원격 컴퓨터. 그런 다음 연결 유형을 선택하고 "연결"을 클릭하십시오. 원격 PC에 설정된 비밀번호를 입력하고 바탕화면 관리를 시작합니다(그림 17).


그림 17. RadminViewer 기본 창.

오늘날 지역 정보 시스템의 개발 및 구현은 해당 분야에서 가장 흥미롭고 중요한 작업 중 하나입니다. 정보 기술. 사용할 필요가 있다 최신 기술정보 전송. 정보기술의 집약적인 활용은 이미 세계 시장에서 전개되고 있는 경쟁 투쟁에서 가장 강력한 주장이 되고 있습니다.

교과 과정을 만드는 과정에서 저는 학문 분야에 대한 지식을 통합하고 향상했습니다. 컴퓨터 네트워크" 및 "컴퓨터 네트워크 소프트웨어". 이 과정의 목적에 따라 Omsk 무역, 경제 및 서비스 대학을 위한 LAN이 설계되었습니다.

다음 작업이 해결되었습니다.

o 네트워크에서 교환을 관리하는 방법이 분석되었습니다.

o 가능한 네트워크 구축 기술에 대한 검토 및 분석이 수행되었습니다.

o LAN용으로 선택된 네트워크 장비 및 소프트웨어;

오 디자인 일반적인 계획대학 LAN;

o 네트워크 장비 및 소프트웨어 구입 비용이 계산되었습니다.

작업을 실행하는 동안 다음 문제가 해결되었습니다.

가격을 분석하여 네트워크 장비의 평균 가격을 도출했습니다(시내 매장 가격과 온라인 매장 가격 비교).

프로젝트 결과, 유선 네트워크의 5개 세그먼트(무선 세그먼트 없음)와 ADSL 기술(100Mbit)을 사용하는 인터넷 연결을 결합한 스타 토폴로지의 FastEthernet 기술을 사용하여 네트워크가 설계되었습니다. /비서).

원격 관리 소프트웨어로 사용 라이센스 프로그램원격 관리자의 가격에는 설계된 네트워크의 기술적, 경제적 계산이 포함됩니다. 네트워크에 대한 타당성 조사에 따르면 대학을 위한 네트워크 프로젝트 비용은 179,052 루블입니다(네트워크는 대학 기술자가 구축할 것으로 가정).

서지

1. 쿠르노소프 A.P. 정보학/Ed에 관한 워크샵. 쿠르노소바 A.P. 보로네시: VSAU, 2001

2. Malyshev R.A. 근거리 통신망: 지도 시간/ 르가타. – 리빈스크, 2005년;

3. 올리퍼 V.G., 올리퍼 N.A. 컴퓨터 네트워크. 원리, 기술, 프로토콜 / V.G. 올리퍼, NA 올리퍼. – 상트페테르부르크: Peter, 2002;

4. 올리퍼 V.G., 올리퍼 N.A. 네트워크 OS/ V.G. 올리퍼, NA 올리퍼. – 상트페테르부르크: Peter, 2002;

5. http://www.radmin.ru;

6. http://www.allsoft.ru.

모스크바 주립 광업 대학교

부서 자동화 시스템관리

코스 프로젝트

"컴퓨터 네트워크 및 통신" 분야에서

주제 : "근거리 통신망 설계"

완전한:

미술. gr. AS-1-06

유리예바 Ya.G.

확인됨:

교수, 기술과학박사 Shek V.M.

모스크바 2009

소개

1 디자인 과제

2 근거리 통신망에 대한 설명

3 네트워크 토폴로지

4 로컬 네트워크 다이어그램

5 참조 OSI 모델

6 로컬 네트워크 구축 기술 선택의 근거

7 네트워크 프로토콜

8 하드웨어 및 소프트웨어

9 네트워크 특성 계산

서지

근거리 통신망(LAN)은 일반적으로 여러 건물이나 한 기업 이하의 제한된 지역에서 컴퓨터와 주변 장비를 연결하는 통신 시스템입니다. 현재 LAN은 컴퓨터가 두 대 이상인 모든 컴퓨팅 시스템에서 필수적인 속성이 되었습니다.

로컬 네트워크가 제공하는 주요 이점은 협업 능력과 빠른 교환데이터, 중앙 집중식 데이터 저장소, 프린터, 인터넷 등과 같은 공유 리소스에 대한 공유 액세스.

하나 더 가장 중요한 기능로컬 네트워크는 일부 요소가 실패하더라도 계속해서 작동하는(완전하지는 않지만) 내결함성 시스템을 만드는 것입니다. LAN에서는 중복성과 중복을 통해 내결함성이 보장됩니다. 네트워크에 포함된 개별 부품(컴퓨터) 작동의 유연성도 제공됩니다.

기업이나 조직에서 로컬 네트워크를 구축하는 궁극적인 목표는 운영 효율성을 높이는 것입니다. 컴퓨팅 시스템일반적으로.

성능 요구 사항을 충족하고 비용이 가장 저렴한 안정적인 LAN을 구축하려면 계획부터 시작해야 합니다. 계획에서 네트워크는 세그먼트로 나누어지고 적합한 토폴로지와 하드웨어가 선택됩니다.

버스 토폴로지는 종종 선형 버스라고 불립니다. 이 토폴로지는 가장 간단하고 널리 사용되는 토폴로지 중 하나입니다. 백본 또는 세그먼트라고 하는 단일 케이블을 사용하여 네트워크의 모든 컴퓨터를 연결합니다.

"버스" 토폴로지(그림 1)가 있는 네트워크에서 컴퓨터는 데이터를 특정 컴퓨터에 주소 지정하여 전기 신호 형태로 케이블을 통해 전송합니다.

그림 1. 버스 토폴로지

전기 신호 형태의 데이터는 네트워크의 모든 컴퓨터로 전송됩니다. 그러나 이러한 신호로 암호화된 수신자 주소와 주소가 일치하는 사람만 정보를 받습니다. 더욱이, 언제든지 한 대의 컴퓨터만 전송할 수 있습니다.

데이터는 한 대의 컴퓨터에서만 네트워크로 전송되므로 성능은 버스에 연결된 컴퓨터 수에 따라 달라집니다. 더 많은 것이 있습니다. 데이터 전송을 기다리는 컴퓨터가 많을수록 네트워크 속도는 느려집니다.

그러나 네트워크 대역폭과 그 안에 있는 컴퓨터 수 사이의 직접적인 관계를 도출하는 것은 불가능합니다. 컴퓨터 수 외에도 네트워크 성능은 다음을 포함한 여러 요인의 영향을 받습니다.

· 특징 하드웨어네트워크상의 컴퓨터;

· 컴퓨터가 데이터를 전송하는 빈도;

· 실행 중인 네트워크 애플리케이션의 유형;

· 유형 네트워크 케이블;

· 네트워크에 있는 컴퓨터 간의 거리.

버스는 패시브 토폴로지입니다. 이는 컴퓨터가 네트워크를 통해 전송된 데이터를 "듣기"만 하고 발신자에서 수신자로 데이터를 이동시키지 않음을 의미합니다. 따라서 컴퓨터 중 하나에 오류가 발생하더라도 다른 컴퓨터의 작동에는 영향을 미치지 않습니다. 활성 토폴로지에서는 컴퓨터가 신호를 재생성하여 네트워크를 통해 전송합니다.

신호 반사

데이터 또는 전기 신호는 케이블의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 네트워크 전체를 통해 이동합니다. 특별한 조치를 취하지 않으면 케이블 끝에 도달하는 신호가 반사되어 다른 컴퓨터에서 전송할 수 없게 됩니다. 따라서 데이터가 목적지에 도달한 후에는 전기 신호가 소멸되어야 합니다.

터미네이터

전기 신호가 반사되는 것을 방지하기 위해 케이블 양 끝에 터미네이터를 설치하여 이러한 신호를 흡수합니다. 케이블 길이를 늘리려면 네트워크 케이블의 모든 끝을 컴퓨터나 배럴 커넥터와 같은 장치에 연결해야 합니다. 전기 신호가 반사되는 것을 방지하려면 터미네이터를 케이블의 연결되지 않은 끝 부분에 연결해야 합니다.

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